08发电厂配电装置类型及布置

合集下载

发电厂电气部分配电装置

发电厂电气部分配电装置

A值的确定是根据过电压与绝缘配合计算,并根据空气间隙放电 试验曲线来取定的,空气间隙在耐受不同形式的电压时,具有 不同的电气强度,即A值不同。A值与电极的形状、冲击电压波 形、过电压及其保护水平、环境条件以及绝缘配合等因素有关。 220kV及以下的配电装置,大气过电压(雷击或雷电感应引起的 过电压)起主要作用; 330kV及以上的配电装置,内部过电压(开关操作、故障、谐振 等引起的过电压)起主要作用。 另外,空气的绝缘强度随海拔的升高而下降,当海拔超过1000m 时,按每升高100m,绝缘强度增加1%来增加A值。
保证有足够的安全距离。 (3)便于操作巡视和检修方便。 (4)保证工作人员的安全。 (5)力求提高经济性。布置紧凑,节约用地,降低造价。 (6)具有扩建的可能。
二、 配电装置的安全净距
1、配电装置安全净距的概念 2、屋内配电装置安全净距校验图 3、屋内配电装置的安全净距表 4、屋外配电装置安全净距校验图
▉ 各种配电装置的实例图形
▉ 各种配电装置的实例图形
▉ 各种配电装置的实例图形
▉ 各种配电装置的实例图形
▉ 各种配电装置的实例图形
▉ 各种配电装置的实例图形
▉ 各种配电装置的实例图形
▉ 各种配电装置的实例图形
第七章 配 电 装 置
❖ 第一节 概述 ❖ 第二节 屋内配电装置 ❖ 第三节 屋外配电装置 ❖ 第四节 成套配电装置 ❖ 第五节 发电机引出线装置 ❖ 第六节 发电厂和变电站的电气设
施平面布置 ❖ 思考装置的基本要求 二、配电装置安全净距的概念 三、配电装置的类型及特点 四、配电装置的应用选择 五、配电装置的设计原则及步骤
(1)配电装置中,电气设备的栅 状遮栏高度不应低于 1200mm,栅 状遮栏至地面的净距以及栅条间的 净距应不大于200mm; (2)配电装置中,电气设备的网 状遮栏高度不应低1700mm,网状遮 栏网孔不应大于40mm×40mm; (3)位于地面(或楼面)上面的 裸导体导电部分,如其尺寸受空间 限制不能保证C值时,应采用网状 遮拦隔离。网状遮拦下通行部分的 高度不小于1900mm。

发电厂和变电站的电气设备布置

发电厂和变电站的电气设备布置

控制楼应在邻近各级电压配电装置处布置 。
三、变电站电气设施的布置
第六节 发电厂和变电站的电气设施平面布置 《发电厂电气主系统》 第七章 配电装置
2.布置实例
双列式布置 :当两种电压输电线出线方向相反,或一 一列式布置 有三种电压架空出线时,则考虑采用∏型布 L型布置:当两种电压输电线出线方向垂直时,或一个高 ∏型布置: :两种高压输电线出线方向相同或基本相同
《发电厂电气主系统》
第七章 配电装置
第六节 发电厂和变电站 的电气设施平面布置
教学内容
第六节 发电厂和变电站的电气设施平面布置 《发电厂电气主系统》 第七章 配电装置
本节教学内容
一、火电厂电气设施的布置 二、水电厂电气设施的布置
三、变电站电气设施的布置
首页
一、火电厂电气设施的布置
第六节 发电厂和变电站的电气设施平面布置 《发电厂电气主系统》 第七章 配电装置
第六节 发电厂和变电站的电气设施平面布置 《发电厂电气主系统》 第七章 配电装置
5-6~10kV发电机电压配电装置;6-电气主控制室;7-天桥;8-除氧间; (1)发电机电压配电装置应靠近发电机。 9-生产办公室;10-网络控制室;11-主变压器;12-高压厂用变压器
(a)有6~10kV发电机电压配电装置的布置(b)单元接线的布置
个高压配电装置为双侧出线而另一个配电装置出线与其 压配电装置为双侧出线而另一个高压配电装置出线与其平 置。 时,两个高压配电装置采用一列式布置。 垂直时,两个高压配电装置采用双列式布置。 行时,两个高压配电装置采用L型布置。
第六节 发电厂和变电站的电气设施平面布置 《发电厂电气主系统》 第七章 配电装置
三、变电站电气设施的布置
第六节 发电厂和变电站的电气设施平面布置 《发电厂电气主系统》 第七章 配电装置

7第七章 配电装置

7第七章 配电装置

屋内配电装置
1.由于允许安全净距小而且可以分层布置而使占地
面积小
维修.巡视和操作在室内进行,不受气候的影响
7.2.3 屋内配电装置实例
7.3屋外配电装置
屋外配电装置是将所有电气设备和载流导体均露天安装在基础、支架和杆塔上的配电装置。

屋外配电装置的结构形式不但与电气主接线、电压等级和电气设备的类型密切相关,还与发电厂、变电所的类型和地形地质条件等有关。

根据母线和电气设备布置的相对高度,屋外配电装置可分为中型、高型和半高型。

高型配电装置特点
各母线和电气设备分别安装在几个不同高度的水平面上,旁路母线和断路器、电流互感器等电气设备重叠布置,隔离开关之间重叠布置
一组主母线与另一组主母线重叠布置,主母线下没有电气设备
7.6.2 水力发电在大中型水电站中,发电机电压配电装置的位置通常直接
靠近机组,升压变压器装置在主厂房的上游或下游(尾水。

配电装置

配电装置

配电装置实习报告学院:机电学院姓名:学号:专业:电气工程配电装置是发电厂和变电站的重要组成部分,在电力系统中起着接受和分配电能的任务。

一、配电装置的基本要求1.保证工作人员的安全:设备布置合理清晰,采取必要的保护措施。

2.运行可靠:设备选择合理、故障率低、影响范围小,满足对设备和人身的安全距离。

3.便于操作、巡视和检修。

4.力求提高经济:在保证技术要求的前提下,合理布置、节省用地、节省材料、减少投资。

5.具有扩建的可能:预留备用间隔、备用容量,便于扩建和安装。

二、配电装置的类型按电气设备安装地点可分为:屋内配电装置和屋外配电装置;按组装方式可分为:装配式配电装置和成套式配电装置。

在现场将电器组装而成的称为装配配电装置;在制造厂按要求预先将开关电器、互感器等组成各种电路成套后运至现场安装使用的称为成套配电装置。

按电压等级可分为:低压配电装置(1kV以下)、高压配电装置(1~220kV)、超高压配电装置(330kV~750kV)、特高压配电装置(1000千伏和直流±800千伏)。

三、配电装置的应用在发电厂和变电站中,35KV及以下的配电装置多采用屋内配电装置,其中3~10KV 的配电装置大多采用成套配电装置,110KV及以上的配电装置大多采用屋外配电装置。

对110~220KV配电装置有特殊要求时,如建于城市中心或处于严重污秽地区(如沿海边或工厂区)也可以采用屋内配电装置。

成套配电装置一般布置在屋内,目前我国生产的3~35V的各种成套配电装置,在发电厂和变电站中已被广泛应用,110~1000KV的SF6四、配电装置的有关术语和图1.安全净距:配电装置各部分之间,为了满足配电装置运行和检修的需要,确保人身和设备的安全所必须的最小电气距离,称为安全净距。

在这一距离下,无论是在正常最高工作电压还是在出现内、外过电压时,都不致使空气间隙击穿。

我国《高压配电装置设计技术规程》规定的屋内、屋外配电装置各有关部分之间的最小安全净距,这些距离可分为A、B、C、D、E五类。

发电厂电气部分第7章 配电装置1

发电厂电气部分第7章 配电装置1

中型配电装置 实物图
旁路母 线9
隔离开 关4 隔离开 关3
A B C
A
B
C
A
B C
隔离开 关7
断路器5
中央门型架
悬式绝缘子
☞分相中型配电装置:
所谓分相布置系指隔离开关是分相直接布置在母线的正下方。
采用硬圆管母线及伸缩式隔离开关,可减小母线相间距离,降 低构架高度,节约占地面积;断路器采用三列布置。 分相中型配电装置具有接线简单,清晰,占地面积小的特点。
2、屋内配电装置图
平面图 是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的 平面布置轮廓,平面上的间隔只是为了确定间隔数
及排列,故可不表示所装电气设备。
断面图 是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空 间位置、安装和相互连接的结构图。 也应按比例绘制。
断面图举例
进线
旁路 母线
主母线
进 线
二、屋内配电装置的布置原则
线、母线隔离开关等较轻设备布置在第二层。
优点:与三层式相比,它的造价较低,运行维护和
检修较方便。 缺点:占地面积有所增加。 适用于出线有电抗器的情况。
☞单层式占地面积较大,通常采用成套开关柜,以
减少占地面积。
间隔的概念
在屋内配电装置中,通常将同一回路的电气设备和导
体布置在一个间隔内。 所谓间隔是指为了将电气设备故障的影响限制在最小 的范围内,以免波及相邻的电气回路,以及在检修电 气设备时,避免检修人员与邻近回路的电气设备接触, 而用砖或用石棉板等制成的墙体隔离的空间。
TM3
380/220V配电装置
4、对配电装置的基本要求 (1)运行可靠。
(2)便于操作、检修、和巡视。
(3)保证工作人员的安全。

发电厂变电站电气设备 第12章 配电装置

发电厂变电站电气设备 第12章 配电装置

二、配电装置的基本要求
安全:设备布置合理清晰,采取必要的保护措施。
可靠:设备选择合理、故障率低、影响范围小,满 足对设备和人身的安全距离。 方便:设备布置便于集中操作,便于检修、巡视。 经济:在保证技术要求的前提下,合理布置、节省 用地、节省材料、减少投资。 发展:预留备用间隔、备用容量,便于扩建和安装。
设备布置位置的层次,有单层、两层、三层。 3.A2 层 不同相的带电部分之间的空间最小安全净距。
4.列 5.通道
一个间隔断路器的排列次序,有单列式、双列式、三列式。 为便于设备的操作、检修和搬运,配电装置在布置时设 置了维护通道、操作通道、防爆通道。
6.配电装置的图
为了表示整个配电装置的结构、电气设备的布置以及安装情况, 屋外配电装置安全距离 屋内配电装置安全净距 一般采用三种图进行说明,即平面图、断面图、配置图。
(1)平面图。
平面图按照配电装置的比例进行绘制,并标出尺寸;图中标出房 屋轮廓、配电装置间隔的位置与数量、各种通道与出口、电缆沟 等。平面图上的间隔不标出其中所装设备。
(2)断面图。
断面图按照配电装置的比例进行绘制,用以校验其各部分的安全 净距(成套配电装置内部除外);图中表示配电装置典型间隔的 剖面,表明间隔中各设备具体的布置以及相互之间的联系。
2.配电装置的类型
(1)按设备安装地点可分:屋内配电装置和屋外配电装置; (2)按组装方式可分:装配式配电装置和成套式配电装置; (3)按电压等级可分:低压配电装置(1kV以下)、高压配电 装置(1~220kV)、超高压配电装置(330kV~750kV)、特 高压配电装置(1000千伏和直流±800千伏)。
二、屋内配电装置的类型
1.按照布置形式分类

工业电气设计中各配电房如何布置

工业电气设计中各配电房如何布置

设备配置
配电房内配置有变压器、 断路器、开关柜等电气设 备,以满足工厂生产所需 的电力供应。
安全性
配电房布置考虑了防火、 防爆、防雷等安全措施, 确保电力设备的安全运行 。
某工业园区配电房布置案例
01
工业园区规模
该工业园区是一个大型综合性工 业基地,拥有多个行业和企业的
生产车间及办公楼。
03
设备配置
01
在配电房的入口处设置安全警示标志和防护措施,防止未经授 权的人员进入。
02
对配电设备进行定期的绝缘和耐压试验,确保设备的安全性能

在配电房内设置应急照明和疏散标志,确保人员在紧急情况下
03
能够安全撤离。
CHAPTER 04
配电房的线路设计
线路规划原则
1 2 3
简洁性原则
配电房的线路设计应简洁明了,避免过多的转角 和交叉,以减少线路的复杂性和维护难度。
03
04
安全性原则
配电房的布置应充分考虑操作 人员的人身安全,确保设备运
行稳定可靠。
经济性原则
在满足安全、稳定的前提下, 应尽量减少配电房的数量和规
模,以降低建设成本。
方便性原则
配电房的布置应方便操作和维 护,有利于设备的更换和检修

环保性原则
应尽量减少配电房对周围环境 的影响,采取相应的环保措施

在配电房中安装短路保护器,当线路发生 短路时自动切断电源,以保护线路免受短 路损坏。
接地保护
远程控制
在配电房中安装接地保护装置,将电气设 备的外壳与大地连接起来,以保障人身安 全。
在配电房中安装远程控制系统,可以通过 计算机或手机远程控制配电房的开关状态 和监测电量使用情况。

发电厂及变电站电气设备配电装置

发电厂及变电站电气设备配电装置

《发电厂及变电站电气设备配电装置ppt》xx年xx月xx日CATALOGUE目录•发电厂及变电站概述•发电厂及变电站电气设备配电装置介绍•发电厂及变电站电气设备配电装置设计•发电厂及变电站电气设备配电装置维护与检修•发电厂及变电站电气设备配电装置发展趋势与展望01发电厂及变电站概述是指将一次能源转换成二次能源的工厂,通常包括锅炉、汽轮机、发电机等主要设备。

发电厂是指将一次能源通过变压器转换成二次能源的设施,通常包括变压器、开关、计量装置等主要设备。

变电站发电厂及变电站的定义能源供应的稳定性发电厂和变电站是电力系统的核心组成部分,对于保障能源供应的稳定性和可靠性具有至关重要的作用。

国民经济的基础设施发电厂和变电站的建设和发展,对于支持国民经济的发展,提高人民的生活水平具有重要的意义。

发电厂及变电站的重要性发电厂及变电站的发展历史从最早的蒸汽机发电厂到现在的核能、风能、太阳能等多种能源的发电厂,以及智能化、自动化的变电站,发电厂和变电站的技术和设备不断升级和改进。

发电厂及变电站的发展趋势未来发电厂及变电站将朝着更加环保、高效、智能化的方向发展,例如提高能源利用效率、降低污染物排放、实现能源多元化等。

发电厂及变电站的历史与发展02发电厂及变电站电气设备配电装置介绍1电气设备配电装置的种类23用于配电站的电能分配,通过开关控制电路通断,实现电能的分配和传输。

开关柜由各种开关、保护装置、测量仪表等组成,用于控制、保护和监视电路。

配电盘小型化、集约化的电气设备配电装置,具有简单操作、易于维护的特点。

配电箱采用先进的电气技术和高质量的材料,确保配电装置的稳定性和可靠性。

可靠性高具备完善的保护功能,能够及时发现并切除故障,有效防止事故扩大。

安全性强采用模块化设计,方便进行日常维护和检修。

维护方便用于电能的分配和控制,保障电力系统的稳定运行。

发电厂用于高压电的转换和分配,实现电压的调整和电力平衡。

变电站用于满足企业生产所需的电力供应,确保生产设备的正常运行。

发电厂电气部分(七)

发电厂电气部分(七)

第七章配电装置§7-1 概述引言配电装置的定义:¾根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置。

配电装置的作用:¾在正常运行情况下,用来接受和分配电能;¾在系统发生故障时,迅速切断故障部分,维持系统正常运行。

一、对配电装置的基本要求1.保证运行可靠2.便于操作、巡视和检修3.保证工作人员的安全4.力求提高经济性5.具有扩建的可能二、配电装置的最小安全净距最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不致使空气间隙被击穿。

最小安全净距分为A、B、C、D、E 值。

其中A值是最基本的,而B、C、D、E是在A值的基础上在考虑运行维护、设备移动、检修工具活动范围、施工误差等具体情况而确定的。

二、配电装置的最小安全净距1) A值:A值分为两项,A1和A2。

A1——带电部分至接地部分之间的最小电气净距;A2——不同相的带电导体之间的最小电气净距。

二、配电装置的最小安全净距2) B 值:B 值分为三项,B 1 、B 2和B 3。

B 1——带电部分至栅状遮栏之间的距离,即B 2——带电部分至网状遮栏之间的距离,即B 3——带电部分至板状遮栏之间的距离,即B 1=A 1+750 (mm)B 2=A 1+70+30 (mm)B 3=A 1+30 (mm)手臂长度手指长度水平施工误差二、配电装置的最小安全净距3) C 值:C 值为无遮栏裸导体至地面的垂直距离。

C=A 1+2300+200 (mm)保证人举手后,手与带电裸导体间的距离不小于A 1值,即C=A 1+2300 (mm)对屋内配电装置,可不考虑施工误差,即运行人员举手后的总高度垂直施工误差二、配电装置的最小安全净距4) D 值:D 值为不同时停电检修的平行无遮栏裸导体之间的水平距离。

D=A 1+1800+200 (mm)D=A 1+1800 (mm)对屋内配电装置,检修人员和工具的允许活动范围考虑屋外条件差而取的裕度二、配电装置的最小安全净距5) E 值:E 值为屋内配电装置通向屋外的出线套管中心线至屋外通道路面的距离。

发电厂电气部分Lesson 08

发电厂电气部分Lesson 08

某电厂有两台100MW机组,分别与三绕组变压器构成单元接线, 中压侧(35kv)采用内桥接线,高压侧(110kv)采用单母分段 带旁路接线(分段兼旁路),110kv出线共4回路,试画出完整的 电气主接线,并说明:①内桥接线的适用条件;②高压厂用工作 电源的引线方式。③不停电检修110KV出线断路器的操作步骤。 (正常运行时分段断路器打开) 某220KV变电所,装置两台120MVA的双绕组主变压器,220KV侧 有四回线路,110KV侧有10回。因均采用了性能良好的SF6断路 器,220KV和110KV分别采用双母线和双母线单分段接线,试画 出完整的电气主接线,并写出不停电检修220KV母线(Ⅰ)的操 作步骤。(设正常时Ⅰ母工作,II母备用)

从与电力系统联系紧密、供电可靠的一级电压 母线引接; 由外部电网引接专用线路供给。

备用/启动电源引接方式
系统


分裂低压 绕组变 工 作 电 源 图(a) 备 用 电 源
联络变
备用电源 图(b)
备用电源
备用电源 图(c)
(a)从与工作电源不同的分段上引接;(b)从与系统连接的最低 一级电压母线上引接;(c)由联络变的第三绕组引接
简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 为什么要规定导体和电气设备的发热允许温度?短时发热允许 温度和长期发热允许温度是否相同,为什么?
为什么要计算导体短时发热最高温度?如何计算? 电动力对导体和电气设备的运行有何影响?
设发电机参数为:PN=25MW,UN=10.5KV,cosφ=0.8,环境温度 θ0=+40℃,按经济电流密度选择发电机出线导体为2(125×10) 铝导体(平放),Ial=3125A(+25℃时),Ks=1.45,Kθ=0.81 (40℃时),已知短路电流持续时间t=1.2秒,短路电流值 I″=I∞=28KA,试校验所选导体能否满足长期发热允许电流和热 稳定要求?(热稳定系数C=87) (1)画出3/2断路器接线图(两回线路,两台变压器构成2串) (2)画出双母线带旁路接线图(设有专用旁路断路器,变压器 进线2回,出线用2回示意L1~Ln),并写出不停电检修L1回路断路 器的操作步骤。(正常时接固定连接方式运行)

发电厂电气部分第14讲 配电装置

发电厂电气部分第14讲 配电装置

""" E 通向 Ii! 1 外的出线 的平 Ii!外通迅的路而
-1()1)1) 41MIO 4000 ◄111)0 从)()() 051111 51100 51Mltl 551111
15
、配电装置概述 3、配电装置的最小安全净距
',in"rr'1 I "<_P'
3、配电装置的最小安全净距
♦C值:无遮栏裸导体(架空线 路)距地面的垂直高度;
仁 (3)设计绘制配电装置平面图和断面图。遵照配电装置设 计有关技术规程,参考各种配电装置的设计手册来完 成。
25
2、屋内配电装置的布置原则
总体布置 • 同一回路的电器和导体应布置在一个间隔内,间隔之间及两段 母线之间应分隔开,以保证检修安全和限制故障范围; • 尽量将电源布置在一段的中部,使母线截面通过较小的电流, 但有时为了连接的方便,根据主厂房或变电站的布置而将发电 机或变压器间隔设在一段母线的两端; • 较重的设备布置在下层,以减轻荷重便于安装; • 充分利用间隔的位置;布置对称,便于操作; • 有利于扩建。
• B1: 带电体对栅栏和运行设备间 的距离,且 B1 =A1 +750 (mm);
• Bz: 带电部分至网状遮栏的净距, 且 B2=A1+30+70 (mm);
• B3: 指带电部分至无孔遮栏的净 距,仅对屋内配电装置采用,且 B3=A1 +30 (mm)。
A, I I
11
I
3、配电装置的最小安全净距
• 三层式是将所有电气设备依其轻重分别布置在三层建筑物中, 具有安全可靠性高、占地面积小等特点,但结构复杂,施工时 间长,造价较高,检修和运行不大方便。

2008年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解

2008年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解

2008年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中只有1个最符合题意)1.某10kV配电室,采用移开式高压开关柜双列布置,其操作通道最小宽度应为下列何值?()A.单车长+1200mmB.单车长+1100mmC.双车长+1200mmD.双车长+900mm答案:D解析:《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第5.4.4条规定,屋内配电装置采用金属封闭开关设备时,屋内各种通道的最小宽度(净距),宜符合表5.4.4(见题1解表)的规定。

题1解表配电装置屋内各种通道的最小宽度(净距)(mm)2.GIS配电装置在正常运行条件下,外壳上的感应电压不应大于下列何值?()A.12VB.24VC.50VD.100V答案:B解析:《高压配电装置设计规范》(DL/T 5352—2018)第2.2.4条规定,正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V;故障条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于100V。

3.对一处220kV配电装置,母线为软导线,母线隔离开关支架高度2500mm,母线隔离开关本体高度2450mm,母线最大弧垂2000mm,母线半径20mm,引下线最大弧垂1500mm,母线隔离开关端子与母线间垂直距离2600mm,请计算母线架构的最低高度应为下列何值?()A.9570mmB.9550mmC.8470mmD.9070mm答案:A解析:依据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P703式(附10-45),母线架构高度按下列公式计算H m≥H z+H g+f m+r+Δh。

式中,H z为母线隔离开关支架高度(cm);H g为母线隔离开关本体(至端子)高度(cm);f m母线最大弧垂(cm);r为母线半径(cm);Δh为母线隔离开关端子与母线间垂直距离(cm)。

因此,母线架构的最低高度应为H m=2500+2450+2000+20+2600=9570mm。

《发电厂及变电站电气设备》配电装置解析

《发电厂及变电站电气设备》配电装置解析
②维修、操作和巡视都在户内进行,不受气候条 件的影响。
③电气设备不易受外界气候条件的影响,维护工 作量小。
④电气设备之间的距离小,通风散热条件差,且 不便于扩建。
⑤房屋建筑投资大,但可采用价格较低的屋内型 设备,能减小一些电气设备的投资。
4
10.1 配电装置概述
屋外配电装置即将电气设备装置在屋外,它的特 点是:
屋内低压成套配电装置(低压配电屏或低压配电 柜)适用于交流50HZ,额定电压在500V以下, 额定电流在3150A以下的三相配电系统中,作动 力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之 用。其每个柜中分别装有闸刀开关、自动空气开 关、接触器、熔断器、仪用互感器、母线以及测 量、信号装置等设备,由制造厂组成多种一次线 路方案并进行编号,供给用户选用。
(c)屋外A2、 B1、C值校验图
16Βιβλιοθήκη 10.2 屋内配电装置7.2 屋内配 电装置
17
10.2 屋内配电装置 10.2.1 屋内配电装置的结构型式 屋内配电装置的结构型式与电气主接线、电压等 级和采用的电气设备的型式、母线容量、有无出 线电抗器、出线回路数及出线方式等因素密切有 关。随着新技术和新设备的不断应用,屋内配电 装置的主要型式有装配式和成套式两种结构型式。
21
10.2 屋内配电装置器
图10.3 GGD型 交流低压配电
柜外形及 安装示意图
(a)外形尺寸; (b)安装示意图 1—电缆沟;2—槽钢
22
10.2 屋内配电装置 其优点是分断能力高,动、热稳定性好,电气方 案灵活,组合方便,实用性强,结构新颖,防护 等级高; 它的缺点是,当装置故障时,不像抽出式低压配 电装置那样可拉出检修并换上备用抽屉或手车迅 速恢复供电。

发电厂变电站电气设备第十二章配电装置第三节成套式配电装置

发电厂变电站电气设备第十二章配电装置第三节成套式配电装置
高压开关柜的“五防”功能:
防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关或 带负荷推入、拉出金属封闭式开关柜的手车隔离插头;防 止带电挂接地线或合接地开关;防止带接地线或接地开关 合闸;防止误入带电间隔,以保证可靠的运行和操作人员 的安全。
第三节 成套式配电装置 三、高压成套配电装置
《发电厂变电站电气设备》 第十二章 配电装置
《发电厂变电站电气设备》 第十二章 配电装置
1. 高压开关柜的种类
固定式高压开关柜:断路器安装位置固定,各功能区 相通而且敞开,采用母线和线路的隔离开关作为断路器 检修的隔离措施。
手车式高压开关柜:高压断路器安装于可移动手车上, 便于检修,其各个功能区是采用金属封闭或者采用绝缘 板的方式封闭,有一定的限制故障扩大的能力。
低压成套配电装置是电压为1000V及以下电网中用来接受 和分配电能的成套配电设备。
低压成套配电装置可分为配电屏(盘、柜)和配电箱两类; 按控制层次可分为配电总盘、分盘和动力、照明配电箱。
低压配电屏,又称配电柜或开关柜,是将低压电路中的开 关电器、测量仪表、保护装置和辅助设备等,按照一定的 接线方案安装在金属柜内,用来。
5:F表示防误型。
KGN-10型号含义为:表示金属封闭铠装户内10kV的固定式开关柜。 GFC-10型号含义为:表示手车式封闭型的10kV高压开关柜。
第三节 成套式配电装置 三、高压成套配电装置
《发电厂变电站电气设备》 第十二章 配电装置
3.高压开关柜的结构类型
为全封闭型结构,由继
(1)KGN-10型固定式开关柜 1电-器盖室板、;手2-车前室门、;母线室 Al581112-2570--1356811111-----外2- - - - - 0468静接母-----((((装断可泄壳仪观紧标手触地线1荷电断电电排闭 或 用 室 动 释 适 定 2接 ( 线 仪 主卸路抽压;0表察急牌车头开室23455开开适柜K流路磁缆气式器出装式钢、机放用电收即室表接体2具0装关) ) ) )位室窗分;;-V关0隔手式置关用内整窗互器式头结板断构通于压和手、室地部备置;B置;;闸9的A分室XKKH板车水;柜于采体-;感;弹;-的分构弯路室道三车断组3;9“的指旋24配支~G;;平2-、YXY手为三用是--器簧接111金,。制器、。相配)路成6五单1小钮示电隔1-电3591NNG母N车-1双相空由次推;机地柜焊室继交电两器。属采3母防---母0;及系6板静缆式12-控线N2k面交气柜-套进构开1体接、电流能大手手隔用线闭接厂绝线锁7统;触;8-V-断隔制1室-加维流绝体;关管机-;骨而电器。部车车板中5,锁地标-缘A系头1定。路板小10和热013护缘51和; 构模;1架成缆室分室室分置81额盒隔”开 牌母统H-旋器; 线--072装-0仪金,2中;拟成 式由 , 室 及 组 、 及z;H定功-关板线,;槽1避母钮型型置接,1Z表4属由置母7z母 形角 柜 、 压 成 电 手C电雷能手手室;用线;-2;地、-F额室-铠固封钢式线钢 内 操 力 。 缆 车线 式器套流型,车柄;以次开(电额1电。板可牌;室 是。开管9插装;;关定流定缆中-R1分抽;;和 开关头操互1室电开板式)4隔出;置-继 头柜1动感;-压底-接成部机关电 柜由器开型D主式;断3地构负;分-器 的母~母路柜关环主;开继线器123456789母79电柜- - - - - - - - -;网室关--线35器压 仪 组 手 主 电 电 接母;--真传;柜构线室器母母列部在柜仪柜力 表 合 动 开 磁 缆 地线和2操母空感表-,室等室线线;的支体室释 室 开 操 关 弹 室 母作线负电为器室母面套荷;;放;关作室簧;线由、部在室呈电后架前缆金线板管开1通;及;结室断电分柜在“缆方上上室0属;;关道联构-四;路缆构体柜品室,;部;46封电;锁;个3--8器室成的体”在电仪。-缆闭机部仪主-继;室和。下后字柜缆表表母熔构分箱电1门线断;、仪断部上形体固室组1式器插;;器成母表路;部排下定在室结板;。,

发电厂电气部分-第七章2

发电厂电气部分-第七章2
屋内装配式配电装置的布置原则
(1)同一回路的设备应布置在同一间隔内,以保证检修安 全和限制故障范围; (2)较重的设备(如电抗器)布置在下层,以减轻楼板负 重和便于安装; (3)尽量将电源布置在相应段的中部,使母线截面通过的 电流较小; (4)充分利用间隔的位置,以节省投资; (5)布置对称,便于操作; (6) 方便扩建。
第三节 屋外配电装置的布置型式
一、屋外配电装置分类 根据电器和母线布置高度,屋外配电装置可分为 中型、半高型和高型三种: 1、中型配电装置:
1)普通中型配电装置 结构特征:将所有电器安装在一个水平面内,与母线、跳 线成三种不同高层的布置方式。设备在一定高度的支架或基 础上,使设备的带电部分与地面保持必要的高度,以便于工 作人员在地面安全活动。
低压开关柜的型号含义 ×××× ×
主电路方案编号 设计序号 “L”动力中心或联合设计,“C”抽屉式、 手车式,“K”控制中心,“D”动力中心 “G”元件固定安装、固定接线,“H”元件固定、 插入混合安装方式,“C”抽屉式、手车式, “F”封闭式,“D”低压,“Z”组合式 “P”低压开启式配电屏,“G”金属封闭 式开关柜,“B”低压配电屏
1、低压成套配电装置类型
(1)类型:固定式和抽出式 1)固定式:
屏面上部安装测量仪表,中部装闸刀 开关的操作手柄,柜下部为外开的金属 门。 柜内上部有继电器、二次端子和电能表。 柜顶装有母线。 柜后装自动空气开关和电流互感器。
GGD型交流低压固定 开关柜适用于发电厂、变 电所、工矿企业等用户作 为交流50HZ,额定工作电 压380V,额定电流至 3150A的配电系统中作为 动力,照明及配电设备的 电能转换、分配与控制之 用。 该产品分断能力高, 额定短时间耐受电流达 50KA。 线路方案灵活、组合方 便、实用性强、结构新颖 等特点。

发电机电压配电装置

发电机电压配电装置

发电机电压配电装置一、概述发电机组的主引出线封闭母线由中间层发电机机坑-Y轴(与-Y轴夹角0度)引出,通过中间层、母线洞、母线洞垂直段,在主变室上方完成“Δ”连接后与主变低压侧连接。

母线洞布置主回路封闭母线及发电电压设备包括发电机主回路及分支回路离相封闭母线(以下简称封闭母线或IPB)、发电机出口电流互感器、发电机断路器组合(包括电制动开关)成套电器、机端厂用变压器、励磁变压器、电压互感器柜、电压互感器及避雷器组合柜等。

设备均可由主厂房经母线洞内搬运道运入。

发电机中性点在上游侧,中性点设备布置在上游侧主厂房机墩旁。

二、基本参数1、全连式离相封闭母线主回路分支回路额定频率:50Hz 50Hz额定电压:20kV 20kV最高电压:24kV 24kV额定电流:25000A 2000A额定短时(2s)耐受电流(有效值):160kA 315kA额定峰值耐受电流:400kA 800kA额定雷电冲击耐受电压(峰值):125kV 125kV1min工频耐受电压(有效值):50kV(湿试)50kV(湿试)68kV(干试)68kV(干试)外壳直径:1650mm 650mm导体直径:1100mm 200mm净重/三相米:1200kg 155kg相间距离:2000mm 2000mm外壳连接方式:全连式全连式冷却方式:自然冷却自然冷却2、发电机出口电流互感器、发电机断路器两侧电流互感器、机端变压器高压侧电流互感器、励磁变压器高压侧电流互感器: 型式: 户内环氧树脂浇注 额定频率: 50Hz 额定电压: 18kV 额定变比:30000/1A 、800/1A,1200/1A 额定热稳定电流及时间: ≥160 (3s), 315 kA (3s) 绝缘水平:一次绕组额定雷电冲击耐压(峰值): 125kV (全波)144kV (截波) 一次绕组额定1min 工频耐受电压(有效值): 50kV 二次绕组额定1min 工频耐受电压(有效值): 3kV3、电压互感器柜电压互感器型式: 户内环氧树脂浇注 额定频率: 50Hz 额定电压:18kV组合型式及额定变比: kV31.031.031.03182⨯和kV31.03182⨯绝缘水平:一次绕组额定雷电冲击耐压(峰值): 125kV (全波)144kV (截波) 一次绕组额定1min 工频耐受电压(有效值):50kV二次绕组额定1min 工频耐受电压(有效值):3kV4、电压互感器及避雷器柜电压互感器型式: 户内环氧树脂浇注 额定频率: 50Hz 额定电压: 18kV额定变比: kV31.031.031.0318绝缘水平:一次绕组额定雷电冲击耐压(峰值): 125kV (全波)144kV (截波)一次绕组额定1min 工频耐受电压(有效值): 50kV 二次绕组额定1min 工频耐受电压(有效值): 3kV5、避雷器型式: 金属氧化锌 额定电压: 23kV 持续运行电压: 18kV 直流1mA 参考电压: ≥31.9kV 标称放电电流: 5kA标称放电电流下的残压: ≤51kV (峰值) 陡波冲击残压: ≤57.2kV (峰值) 操作冲击残压:≤40.8kV (峰值)6、发电机断路器组合成套电器发电机断路器型式:SF6气体绝缘、单相封闭、卧式操作机构:液压弹簧或弹簧操作机构、三相机械联动冷却方式:强迫风冷额定频率:50Hz额定电压:24kV额定电流:≥25000A额定短路开断电流(有效值):160kA额定短路关合电流(峰值):440kA额定短时耐受电流(有效值)及时间:160kA,1s额定峰值耐受电流:440kA绝缘水平:雷电冲击耐受电压1.2/50 s)(峰值)相对地150kV断口间165kV1min工频耐受电压(有效值)相对地80kV断口间88kV辅助回路1min工频耐受电压(有效值) 2kV 操作顺序:CO-30min-CO 机械稳定操作次数:≥10000次7、隔离开关型式:户内封闭式操作机构:电动及手动操作机构、三相机械连动额定电压:24kV额定电流:≥25000A额定短时耐受电流(有效值)及时间:160kA,3s额定峰值耐受电流:440kA分、合闸时间:2s机械稳定操作次数:≥5000次8、接地开关型式:户内封闭式操作机构:电动及手动操作机构、三相机械连动额定电压:24kV额定短时耐受电流(有效值)及时间:160kA,3s额定峰值耐受电流:440kA分、合闸时间:2s机械稳定操作次数:≥5000次9、电气制动短路开关型式:户内封闭式(SF6断路器)操作机构:液压弹簧或弹簧操动机构电动及手动操作机构、三相机械连动额定电压:24kV额定电流:12000A制动电流:≥25000A额定短时耐受电流(有效值)及时间:110kA,1s额定峰值耐受电流:300kA制动时间:≥10min制动开关合闸时间:≤50ms机械稳定操作次数:≥10000次10、机端厂用变压器型式单相、自冷干式变压器,三个单相变压器采用Y/ 接线,高压侧与IPB连接,低压侧与电缆连接。

配电装置的布置

配电装置的布置

配电装置的布置1) 配电装置的布置应结合接线方式、设备形式及发电厂和变电站的总体布置综合考虑。

2) 220~500kV电压等级,一台半断路器接线,当采用软母线或管型母线配双柱式、三柱式、双柱伸缩式或单柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置应采用中型布置。

断路器宜采用三列式、单列式或“品”字形布置。

3) 220~500kV电压等级,双母线接线,当采用软母线或管型母线配双柱式、三柱式、双柱伸缩式或单柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置应采用中型布置。

断路器宜采用单列式或双列式布置。

4) 35 ~110kV电压等级,双母线接线,当采用软母线配普通双柱式或单柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置宜采用中型布置。

断路器宜采用单列式布置或双列式布置。

110kV 电压等级,双母线接线,当采用管型母线配双柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置宜采用半高型布置,断路器宜采用单列式布置。

5)35~110kV电压等级,单母线接线,当采用软母线配普通双柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置应采用中型布置。

断路器宜采用单列式布置或双列式布置。

6) 110~220kV电压等级,双母线接线,当采用管型母线配双柱式、三柱式隔离开关时,屋内敞开式配电装置应采用双层布置。

断路器宜采用双列式布置。

7)110~500kV电压等级,当采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置时,GIS 配电装置应采用户外低式布置,当环境条件特殊时,也可采用户内布置。

8) 110kV及以上配电装置当采用管型母线时,管型母线宜选用单管结构。

其固定方式可采用支持式或悬吊式。

当地震烈度为8度及以上时,宜采用悬吊式。

支持式管型母线在无冰无风状态下的挠度不宜大于(0.5~1.0)D(D为导体直径),悬吊式管型母的挠度可放宽。

采用支持式管型母线时还应分别对端部效应、微风振动及热胀冷缩采取措施。

配变电装置型式与布置

配变电装置型式与布置

配变电装置第一节型式与布置第4.1.1条变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:一、负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;二、负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站;三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;四、负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。

第4.1.2条带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。

当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。

第4.1.3条不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。

具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。

注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。

第4.1.4条室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。

第4.1.5条在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。

注:IP2X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。

第4.1.6条有人值班的配电所,应设单独的值班室。

当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。

高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。

第4.1.7条变电所宜单层布置。

当采用双层布置时,变压器应设在底层。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中。
母线相间距离a决定于相间电压,并考虑短路时母线和绝缘子的 机械强度与安装条件。 双母布置的两组母线应与垂直的隔墙或板分开,这样,在一组母 线故障时,不会影响另一组母线,并可以安全的检修故障母线。 母线分段布置时,中间也可用墙或板隔开。
母线隔离开关,通常设在母线的下方。在双母线布置的屋内配电 装置中,母线与母线隔离开关之间宜装设耐火隔板。两层以上的 配电装置中,母线隔离开关宜单独布置在一个小室内。
子间的距离可取得较小,这样母线结构可获得
x
x
a 较高的机械强度。
缺点:结构复杂,增加建筑高度,适用于20KV
以下,短路电流较大的配电装置中。
x
x
a
x
x
三角布置:结构紧凑,可充分利用间隔
a
深度。但三相非对称布置,外部短路时,
x
xx
x 各个母线和绝缘子机械强度均不相同。 a 适用于6-35KV大、中容量的配电装置
▉ 各种配电装置的实例图形
▉ 各种配电装置的实例图形
▉ 各种配电装置的实例图形
四、配电装置的设计原则及步骤
1、配电装置的设计原则
配电装置的设计必须贯彻国家的技术经济政策,遵循有关规 程、规范及技术规定,并根据电力系统、自然环境特点和运行、 检修、施工方面的要求,合理制定布置方案和选用设备,积极慎 重地采用新布置、新设备、新材料、新结构,使配电装置设计不 断创新,做到技术先进、经济合理、运行可靠和维护方便。
2. 平面图 平面图是按比例画出房屋及其间隔、走廊和出口等处的
平面布置轮廓,平面图上的间隔只是为了确定间隔数及排 列,故可不表示所装电器。
▉ 断面图和配置图的概念
1. 断面图 断面图是表明所取断面间隔中各设备之间的连接及其具 体布置的结构图,断面图也按比例绘制。 2. 配置图 通常用一种示意图来分析配电装置的布置方案和统计所 用的主要设备,将这种示意图称为配置图。配置图中把进出 线、断路器、互感器、避雷器等合理分配于各层间隔中,并 表示出导线和电器在各间隔中的轮廓。 屋内配电装置间隔,按回路用途为:发电机、变压器、 线路、母联(或分段)断路器、电压互感器和避雷器等间隔。
▉ 屋内配电装置的总体布置
屋内配电装置的总体布置
(1)同一回路的电器和导体应布置在一个间隔内,间 隔之间及两段母线之间应分隔开,以保证检修安全和限制故 障范围。
(2)尽量将电源布置在一段的中部,使母线截面通过 较小的电流,但有时为了连接的方便,根据主厂房或变电站 的布置而将发电机或变压器间隔设在一段母线的两端。
置时,约为700~800mm;35kV母线水平布置时Y0
a
a
水平布置:建筑部分简单,降低了建筑的高度,容易安装。
适合于电流较小的母线。
在中、小容量发电厂和变电站的配电装置中较多采用;
x
x
垂直布置: 相间距离可以取得较大,无需增加
a
间隔深度,支持绝缘子装在水平隔板上,绝缘
以减少总投资。
(2)屋外配电装置的特点 (屋外配电装置用在35kV及以上) 土建工程量较少,建设周期短。 扩建比较方便。 占地面积大。 相邻设备之间的距离较大,便于带电作业。 受外界污秽影响较大,设备运行条件较差。 外界气象变化使对设备维护和操作不便。
按其组装方式,又可分为装配式和成套式。 装配式:将配电装置中的电气设备在现场进行组装。 成套配电装置:把开关电器、互感器等安装在柜中然后成套运
A值的确定是根据过电压与绝缘配合计算,并根据空气间隙放电 试验曲线来取定的,空气间隙在耐受不同形式的电压时,具有 不同的电气强度,即A值不同。A值与电极的形状、冲击电压波 形、过电压及其保护水平、环境条件以及绝缘配合等因素有关。 220kV及以下的配电装置,大气过电压(雷击或雷电感应引起的 过电压)起主要作用; 330kV及以上的配电装置,内部过电压(开关操作、故障、谐振 等引起的过电压)起主要作用。 另外,空气的绝缘强度随海拔的升高而下降,当海拔超过1000m 时,按每升高100m,绝缘强度增加1%来增加A值。
第七章 发电厂配电装置类型及布置
• 第一节 概述 • 第二节 屋内配电装置 • 第三节 屋外配电装置 • 第四节 成套配电装置 • 第五节 发电机引出线装置 • 第六节 发电厂和变电站的电气设
施平面布置 • 思考题与习题
第一节 配电装置概述
一、对配电装置的基本要求 二、配电装置安全净距的概念 三、配电装置的类型及特点 四、配电装置的应用选择 五、配电装置的设计原则及步骤
3、配电装置设计的步骤
(1)选择配电装置的形式。选择时应考虑配电装置的电压等级、 电气设备的型式、出线多少和方式、有无电抗器、地形、 环境条件等因素。
(2)拟定配电装置的配置图。 (3)设计绘制配电装置平面图和断面图。遵照配电装置设计有关
技术规程,并参考各种配电装置的设计手册来完成。
第二节 屋内配电装置
配电装置的一般问题
配电装置:是发电厂和变电所的重要组成部分,按主
接线图,由开关设备、保护电器、测量仪表、母线和必 要的辅助设备组成,用以接受和分配电能的装置。
配电装置的作用:在正常情况下,用来接受和分配
电能,而在系统发生故障时,迅速切断故障部分,维 持系统正常运行。
▉ 一、对配电装置的基本要求
(1)符合国家技术经济政策,满足有关规程要求。 (2)保证运行可靠。设备选择合理,布置整齐、清晰,
一、屋内配电装置的分类及其特点
▉ 屋内配电装置的分类
▉ 平面图和间隔、断面图和配置图的概念
二、屋内配电装置的基本布置
▉ 屋内配电装置布置的基本原则
总体布置
母线及隔离开关布置
断路器及其操动机构布置 互感器和避雷器布置
电抗器布置
配电装置的通道和出口
电缆隧道及电缆沟布置
▉ 屋内配电装置布置实例
10kV、35 kV、110 kV屋内配电装置
在确定配电装置型式时,必须满足: 节约用地; 运行安全和操作巡视方便; 便于检修和安装; 节约材料,降低造价。
2、配电装置的设计要求
(1)满足安全净距的要求; (2)施工、运行和检修的要求; (3)噪声的允许标准及限制措施; 配电装置中的噪声源主要是变压器、电抗器、及电晕放电。 措施: a、选用低噪音的设备;
(3)较重的设备布置在下层,以减轻荷重并便于安装。 (4)充分利用间隔的位置。 (5)布置对称,便于操作。 (6)有利于扩建。
▉ 屋内配电装置中母线及隔离开关的布置
母线通常装在配电装置的上部,一般呈水平、垂直和直
角三角形布置。母线相间距离决定于相间电压。在10kV小
容量装置中,母线水平布置时,约为250~350mm;垂直布
▉ 屋内配电装置的分类
发电厂和变电站的屋内配电装置,按其布置形式不同, 一般可分为单层式、二层式和三层式。
(1)单层式是将所有电气设备布置在一层建筑中,适用 于线路无电抗器的情况。单层式占地面积较大,如容量不太 大,通常采用成套开关柜,以减少占地面积。
(2)二层式是将母线、母线隔离开关等较轻设备放在第 二层,将电抗器、断路器等较重设备布置在底层,与单层式 相比占地面积小,造价较高。
1、 配电装置安全净距的概念
配电装置的整个结构尺 寸,是由多种因素决定的。在 配电装置的各种间隔距离中, 最基本的是带电部分对接地部 分之间和不同相的带电部分之 间的空间最小安全净距,即所 谓的A1和A2值。最小安全净 距,是指在此距离下,无论是 处于最高工作电压之下,或处 于内外过电压下,空气间隙均 不致被击穿。
(1)配电装置中,电气设备的栅 状遮栏高度不应低于 1200mm,栅 状遮栏至地面的净距以及栅条间的 净距应不大于200mm; (2)配电装置中,电气设备的网 状遮栏高度不应低1700mm,网状遮 栏网孔不应大于40mm×40mm; (3)位于地面(或楼面)上面的 裸导体导电部分,如其尺寸受空间 限制不能保证C值时,应采用网状 遮拦隔离。网状遮拦下通行部分的 高度不小于1900mm。
行到安装地点。
(3)成套设备的的特点 电气设备布置在封闭或半封闭的金属框架中,相间和对地距
离可以缩小,结构紧凑,占地面积小; 所有电气设备已在工厂组装成一体,便于安装、扩建和搬
迁,建设周期短。 运行可靠性高,维护方便; 耗材较多,造价较高。
▉ 四、配电装置的应用选择
在发电厂和变电站中,35kV及以下的配电装置多采用屋内 配电装置,其中3-10kV的多采用成套设备;110kV及以上的 配电装置大多采用屋外配电装置;110kV-220kV配电装置有 特殊要求时(如沿海边、或化工厂),也可以采用屋内配电 装置。 成套配电装置布置在屋内,我国生产的3-35kV的各种成套 设备。110kV-500k的全封闭组合电器也已得到应用。
在A值的基础之上,屋内、外配电装置中各部分的相互距离尺寸 被分为A、B、C、D、E五项 (1)A值: 分为两项A1和A2 A1——带电部分至接地部分
之间的最小空间净距离。
A2——不同相的带电部分 之间的最小空气距离。
(2)B值:分为三项,B1、B2、B3 B1——带电体对栅栏和带电体对 运行设备间的距离。 B1 = A1 +750(mm)
保证有足够的安全距离。 (3)便于操作巡视和检修方便。 (4)保证工作人员的安全。 (5)力求提高经济性。布置紧凑,节约用地,降低造价。 (6)具有扩建的可能。
二、 配电装置的安全净距
1、配电装置安全净距的概念 2、屋内配电装置安全净距校验图 3、屋内配电装置的安全净距表 4、屋外配电装置安全净距校验图
屋外:D=A1+1800+200(mm) 屋内:D=A1+1800(mm)
(5)E值:为屋内配电装置通向 屋外的出线套管中心至屋外通 道路面的净距为E值; 35kV以下,E=4000 mm 60kV及以上,E=A1+3500mm
相关文档
最新文档